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相似文献
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1.
本文介绍一台用铁氧体环芯制成的七盘感应分压器。在1kHz下比差为2×10~(-7),在10kHz下为2×10~(-6)。其指标可与坡莫合金的七盘感应分压器媲美。尤其是在高音频下使用它会优于后者。文中介绍该分压器的结构原理,检定结果以及四年来的稳定性的情况。这种结构的分压器可以在音频下作为标准比率器件,由于它的结构和工艺简单,成本低廉、准确度高,是很值得推广使用的。  相似文献   

2.
中国计量科学研究院用真空可变间隙电容器法、在60Hz~10kHz范围内,对标准电容器的损耗因数进行了绝对测定,并且用环形交叉电容器方法进行验证。两种方法同时测定1pF电容器的损耗因数(1kHz下),两者仅差2×10~(-7)。对10pF、100pF及1000pF电容器损耗因数测定值的不确定度(2σ),分别为1×10~(-7)、1.5×10~(-7)和3×10~(-7)。所研制的损耗因数绝对测量装置包括三个部  相似文献   

3.
本文介绍了我国72~73年全部为我国自行设计试制成功的XQS-5型交流阻抗比较装置的性能、线路和工作原理。这是在音频下检定分压器、传递电阻、电容的装置,具有频带宽(40Hz~20KHz),准确度高(相对误差的比差、角差均小于5×10_(-7)),使用检修方便等优点,并适宜于工业生产。  相似文献   

4.
本文提出了工频分压器整体校验的一种方法,并对一台户外1100kV和一台户内1500kV分压器进行了校验。校验电压直到700kV,校验系统的误差小于2×10~(-3)。  相似文献   

5.
本文介绍一种交流电桥,以标称比率为1:10的感应分压器(IVD)为基本原理,在ω=10~4rad/s下以6×10~(-8)的相对不确定值比较10pF到1000pF的电容和1kΩ到100kΩ的电阻。除电阻、电容这二个量外,还能以9×10~(-8)的不确定值决定电容损耗系数中的差异,和以2×10~(-11)s的不确定值决定电阻时间常数中的差异。尤其在电容和电阻测量中,这种不确定值得以大大地减少,因为它主要取决于IVD的误差。这种电桥的研制成功,使西德物理技术研究院(PTB)由SI单位法拉导出SI单位欧姆。  相似文献   

6.
本文对直流比较仪比例误差的测量问题进行了探讨和分析,介绍了4种测量方法及误差理论分析,结果表明换位式电压比对法适用于测量精度低于1×10~(-5)的直流匝比仪器,电流对按法适用于测量精度低于1×10~(-6)的直流匝比仪器。而小电流测差法、调制电压法适用于测量精度低于1×10~(-7)的直流比较仪,其中调制电压法是一种很有应用前景的测量方法。  相似文献   

7.
本文提出一种绝对分压原理。一个这种原理的分压器的分压比不决定于它的元件的数值,而仅仅取决于分压器网络的结构。因此,校验是不必要的。绝对分压是沿着分压器网络的所有位置周期性地转换网络元件得到的。在每一位置上,维持一个相等的时间间隔。这样一个动态分压器输出电压的平均值等效于一个具有同样网络结构、但元件的数值都相同的静态分压器。为了在实际上验证这一原理,已经做成了一个数字控制的电阻分压器。它是由通用电子元件组成的。如,5%偏差的碳膜电阻;用结型场效应晶体管作电子开关以及用数字集成电路来产生开关驱动信号。这个分压器的不精确度小于5×10~(-6),在0~40℃范围内温度系数小于5×10~(-8)/℃。可以期望,这台模型的性能还可作进一步的改进。  相似文献   

8.
本文讨论了校准直流电阻标准常用方法中的突验误差的起因和某些不定性,并且表明能够采用交流和电感耦合的比率装置来减少或消除上述误差和不定性。应用本文所介绍的方法,四端电阻器的零频率(或直流)阻值很容易通过在40赫芝到600赫芝频率间所作的几次测量来确定,并且准确度能够不低于2×10~(-7)。测量应用的是一种凯尔文(Kelvin)双桥网络,它的比率臂由可调节的、准确度和分辨力至少达1×10~(-7)的电感耦合分压器构成。在惠斯登(Wheastone)单桥网络中应用同样的技术,可以测定直流分压箱的比率。这种方法能够直接测量在1:1到1000:1之间的任一比率,测量准确度约在1×10~(-6)以内。本文既叙述了作为方法基础的理论原理,也叙述了实验的结果和电感分压器的详细结构。  相似文献   

9.
英国Digital Measurements公司生产的DM2010型数字电压表,主要特性奴下:10μV到1.1kV具有自动极性指示;直读式刻度为109999;精度为0.001%;输入阻抗>25000MΩ;计数和极性选择恒定在440微秒。这种数字电压表采用的交流参考电源耦合到数字式感应电位计,参考电压为感应数字龟位计所分压,分压比十分准确(达1×10~(-6),此交流参考电压不需另行经过整流,经感应分压器就直接与直流输入电压进行  相似文献   

10.
郭来祥 《电测与仪表》1990,27(12):14-20
本文介绍了一台基于电流比较仪原理的互感器校验仪。该仪器的比差、角差测量范围为±1×10~(-7)~11.10%,测差精度优于±1%。文章除介绍了电流、电压互感器两种基本校验线路外,还提出了一个用电流比较仪作标准校验高精度电流互感器的线路。描述了各重要线路环节的作用原理,推导了各主要线路的测量结果表达式,对电流比较仪式互感器校验仪线路的主要误差来源进行了较为深入的分析探讨。  相似文献   

11.
本文介绍一种采用市售感应分压器作为桥臂组成类似湯姆逊电桥的交流电桥捎谟贸捎Ψ盅蛊鞔媪俗杩狗盅蛊?使它具有高的长期稳定性、高的输入阻抗的特点,从而可对1~1000pF电容以±10~(-5)、1μF电容以±10~(-4)的相对不确定度进行测量。而且还可以对更大电容(例如1mF、甚至1F)进行精密测量。  相似文献   

12.
开口比较仪在直流大电流现场校验中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍了开口硅钢片铁芯磁调制型直流电流比较仪的方案选择与理论依据、工作原理、现场测量校验方法和仪器的特点。经与国家临时比率标准比对,赴工业现场运行,又经抽查与复测,鉴定认为:比较仪电流比率精度为5×10~(-5),由标准电阻取信号准确度为3×10~(-4)(现场校验)和5×10~(-4)(现场测量),开口重复性误差不大于1×10~(-5),实测线性度出于2×10~(-5)。这种开口比较仪既可作为工业直流大电流现场校验用的标准仪器,也适用于直流大电流的准确计量。  相似文献   

13.
本文介绍一种对弱磁场的精确测量方法。流水式NMR磁强计扩展了固定样品磁强计的测场范围,它采用固定磁场来作预极化场和NMR信号检测场。它不仅可以测量强磁场,也可以测量弱磁场以及非均匀磁场。测场范围大于1×10~(-3)T时,测量精度优于1×10~(-4)。对弱场的测量精度受数字频率计分辨率的限制,测场范围在0.235×10~(-4)T~2.35×10~(-4)T时,测场精度为1×10~(-3)。  相似文献   

14.
低温电流比较仪特有的直流性能使无误差的交流比较仪的研制提供了可能性。特殊的同轴电缆绕组可用主付绕组两次独立的自校方法对任意比例的比较仪电容误差进行补偿。其误差在10kHz下保持在1×10~(-8)。  相似文献   

15.
本文介绍了一种可得到极低漂移(输出电流漂移小于5×10~(-7)/10分钟)和噪音(小于1×10~(-7))的光电控制型恒流源,除了可给电位差计供电外,还可与标准电池配合检定高精度数字电压表;或作为某些测量用的恒流偏置电源。文中介绍了其技术指标、原理及线路。  相似文献   

16.
研制成功的此种高精密电流互感器供扩展7200型等0.01级数字功率电能表的电流量程之用。它采用特殊补偿线路和无源补偿方式,克服了双级电流互感器不能带负载的缺点,有效地降低了激磁误差和容性误差,且稳定度高,线路简单,经检定,其误差小于5×10~(-6)+i5×10~(-6)rad。本文介绍了该互感器的原理、线路特点并进行了误差分析。  相似文献   

17.
栾传述 《电测与仪表》1993,30(12):30-32
本针对变压比电桥是国家标准尚未下达的情况下,提出对该电桥的检定方法,着重介绍用感应分压器对该电桥的基本误差,误差盘,相序联接组以及内附指零仪灵敏度的检定方法。通过实际验证和误差分析,证明了该方法的可行性。  相似文献   

18.
本文叙述一种相当于由主分压器、参考电势互感器以及等电位变压器三部件组成的十进位可自校的工频多盘感应分压器.除了第一盘为自耦式外,其它各盘均为感应式(也称隔离式),每盘第10位的感应电势均可作为前一盘的参考电势.分压器采用双级结构.第一级铁心和绕组构成与主分压器电压比相同的辅助分压器,提供等电位.因此,利用参考电势法可依次对各盘(除末盘外)进行自校,并通过计算机算出各盘电压比的误差和多盘任意电压比的误差.文末还介绍了用它对感应分压器、双级电压互感器及高准确度电压互感器的检定线路.  相似文献   

19.
本文根据电介质的物理特性,分析了压缩气体电容器所充气体密度对电容量的影响,并把这种影响称之为电容器的气体密度系数。通过试验,实测了BF350—50T电容器的气体密度系数值。最后给出了当BF350—50T电容器所充气体的漏气率小于1×10~(-2)/年时,一次试验过程中,因漏气电容量变化而引起的误差小于1×10~(-7)的结论。  相似文献   

20.
本文所论述的电桥检定装置是利用比较法原理,由数字电压表和标准电阻组成。测量电阻的精确度达1×10~(-5),测量电阻的速度达6次/分以上,用来代替0.0015级QJ48型比较电桥对0.02级QJ36型电桥和0.05级QJ19型电桥进行元件检定,大大地提高了工作效率,减小了检定人员的劳动强度。并且,由于数字电压表便于与电子计算机、打印机连接,容易组成检定电桥的半自动系统,自动处理数据和自动打印检定证书,可以提高工效约20倍。  相似文献   

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